Ученые впервые смогли объяснить сразу все три необычных свойства события слияния пары черных дыр, зафиксированного в 2019 году детекторами гравитационных волн. Разработанная ими модель, опубликованная в журнале Nature, описывает взаимодействие трех компонентов и предполагает, что столкновение произошло в далекой галактике в гигантском диске из газа, вращающемся вокруг центральной сверхмассивной черной дыры.
Читать: https://telegra.ph/Dano-obyasnenie-vseh-zagadochnyh-svojstv-sobytiya-sliyaniya-chernyh-dyr-GW190521-03-10
Читать: https://telegra.ph/Dano-obyasnenie-vseh-zagadochnyh-svojstv-sobytiya-sliyaniya-chernyh-dyr-GW190521-03-10
Telegraph
Дано объяснение всех загадочных свойств события слияния черных дыр GW190521
Ученые впервые смогли объяснить сразу все три необычных свойства события слияния пары черных дыр, зафиксированного в 2019 году детекторами гравитационных волн. Разработанная ими модель, опубликованная в журнале Nature, описывает взаимодействие трех компонентов…
🔥9❤5🤩3
Forwarded from SciTopus – Наука и научпоп
100+ научпоп каналов!
Cсылки на научно-популярные Telegram-каналы.
Наши партнёры-блогеры:
Utopia show — @topapopa
Funscience — @funscience
Thoisoi — @TheThoisoi
Redroom Text — @redroomtext
Alpha Centauri — @alphacentaurichannel
GEO — @GEOshow
Obraz — @obrazpublic
Vert Dider — @vertdider
АНТРОПОГЕНЕЗ — @antropogenez_ru
Илон Маск — @elonmusksu
astronomy — @tirsky
Химия – Просто — @ChemistryEasy
Александр Панчин — @ScienceInquisition
Паблик Шарифова — @sharifovscience
Упоротый Палеонтолог — @crazypaleo
Космос просто — @cosmosprosto
Всё как у зверей / радио Тимонова — @timonova
Доктор Утин — @doctorutin
SciTopus — @SciTopus
СМТ — Научный подход — @cmtscience
SciOne — @sci_one_tv
Dagon — @dagon_official
Space Room — @inSpaceRoom
LOONY — @loonydrom
Открытый космос — @ruspacelive
Хамибин — @hamibin
Proshloe — @proshloejournal
Улица Шкловского — @ShklovskyStr
Курилка Гутенберга — @kurilka_gutenberga
Onigiri — @onigiriScience
Полина Кривых — @polina_krivykh
Научпопки — @SciPopus
Биологово — @biologovo
Как это сделано — @kaketosdelano1
Архэ — @arhecenter
Alan Grant — @alangrant
Филолог всея Руси — @filologofrus
Общество скептиков — @Criticalth
НаукаPRO — @naukaPRO
kvashenov — @kvashenov
Zanuda — @zanudascience
Astro Channel — @astro_channel
Лаборатория Научных Видео — @ScienceVideoLab
SciTeam — @sciteam_official
Дух антрополога — @donkeyintower
Ольга Землякова — @ozeml
DS Astro Team — @dsastroteam
Макар Светлый — @makarsvet13
Noosphere Studio — @NoosphereStudio
Джо Чиз — @jocheez
Такова История — @takova_istoria
От приматов до автоматов — @otprimatovdoavtomatov
Ivan Lutz — @IvanLutz
Осязаемая наука — @tangible_science
TechKnowledge — @TechKnowledgeAll
InGenium — @In_6enium
Карьера в науке и в научпопе — @sci_career
Другие научпоп каналы:
Намочи манту — @namochimanturu
Naked Science — @nsmag
Мастриды — @mustreads
Критическое мышление — @ThinkCritical
TED на русском — t.me/joinchat/AAAAAEM_tQm8yKxOymfzlg
Безвольные каменщики — @kamenschiki
N + 1 — @nplusone
Малоизвестное интересное — @theworldisnoteasy
Лекторий — @lektorium
Мел — @melfm
Космос — @deep_cosmos
Смотровая Военврача — @dr_voenvrach
Медач — @medach
завали ебальничек — @tehnolozhka
Boom! Science — @boomscience
Научный Фак — @SciFuck
physħ — физика и космос — @physh
Darth Biology — @darthbiology
КиберЛенинка — @CyberLeninka
ПостНаука — @postnauka
Хайтек — @hightech_fm
Флибри — @flibri
Популярная механика — @popmech_daily
Будни Учёного — @Xscience
ТЕД архив — @tedarchive
Городские данные — @urbandata
SpaceX — @spacex_rus
Наука и жизнь — @scienceandlife
Психиатрия & Нейронауки — @psy_and_neuro
Новости нейронаук и нейротехнологий — @neuronovosti
Эндоновости — @Endonews
Светящийся Рентгенолог — @radiologyMMA
TED — @tedtelegram
PHYSICS — @SciencePhysics
The Batrachospermum Magazine — @thebatrachospermummagazine
Elementy.ru — @elementy_ru
Neuromed | Нейрохирургия — @xneus
Астрономия & Космос — @astrocosmos
Indicator.Ru — @indicator_news
ФарСмацевтика — @farsmacevtika
БиоЛогика — @biology_logic
Футурист — @futurist_ru
GlobСhan (science news, новости науки) — @globchan
trvscience — @trvscience
Раковый корпус — @rakovyi_korpus
Кот Шрёдингера — @kot_sh
Newtonew — @newtonew
LessWrong — @lesswrong_ru_news
Данила о пути к Сингулярности — @danilamedvedev
Хабр Научпоп — @habr_popsci
AstroBlog — @astroblog
Записки Инженера — @aviationblog
Ateologia — @ateologia
Раньше было хуже — @ranshe_huzhe
Точки над U — @to4kinadU
<bra|ket> — @smart_chan
Ок, убедил! — @ubedil
Высокие технологии — @GIF_TECH
astronocomments — @astronocomments
SciComm — @scicomm
Хроника — @hronica
DariaCro — @dariacro
Боты:
Научпоп афиша (Москва) — @NauchPopMskBot
Научпоп афиша (Питер) — @NauchPopSPbBot
____
А также подписывайтесь на наши другие проекты в Telegram:
@SciTopus — #наука
@Artogenez — #искусство
@TechnoTopus — #радиотехника
@SmartTopus — #гаджеты
@KinoTopus — #кино
@GameTopus — #игры
@TravelTopus — #путешествия
@RetroTopus — #архивныевидео
@CookTopus — #кухнянародовмира
@CyberTopus — #программирование
@ComedyTopus — #стендап
@CryptTopus — #криптовалюта
Cсылки на научно-популярные Telegram-каналы.
Наши партнёры-блогеры:
Utopia show — @topapopa
Funscience — @funscience
Thoisoi — @TheThoisoi
Redroom Text — @redroomtext
Alpha Centauri — @alphacentaurichannel
GEO — @GEOshow
Obraz — @obrazpublic
Vert Dider — @vertdider
АНТРОПОГЕНЕЗ — @antropogenez_ru
Илон Маск — @elonmusksu
astronomy — @tirsky
Химия – Просто — @ChemistryEasy
Александр Панчин — @ScienceInquisition
Паблик Шарифова — @sharifovscience
Упоротый Палеонтолог — @crazypaleo
Космос просто — @cosmosprosto
Всё как у зверей / радио Тимонова — @timonova
Доктор Утин — @doctorutin
SciTopus — @SciTopus
СМТ — Научный подход — @cmtscience
SciOne — @sci_one_tv
Dagon — @dagon_official
Space Room — @inSpaceRoom
LOONY — @loonydrom
Открытый космос — @ruspacelive
Хамибин — @hamibin
Proshloe — @proshloejournal
Улица Шкловского — @ShklovskyStr
Курилка Гутенберга — @kurilka_gutenberga
Onigiri — @onigiriScience
Полина Кривых — @polina_krivykh
Научпопки — @SciPopus
Биологово — @biologovo
Как это сделано — @kaketosdelano1
Архэ — @arhecenter
Alan Grant — @alangrant
Филолог всея Руси — @filologofrus
Общество скептиков — @Criticalth
НаукаPRO — @naukaPRO
kvashenov — @kvashenov
Zanuda — @zanudascience
Astro Channel — @astro_channel
Лаборатория Научных Видео — @ScienceVideoLab
SciTeam — @sciteam_official
Дух антрополога — @donkeyintower
Ольга Землякова — @ozeml
DS Astro Team — @dsastroteam
Макар Светлый — @makarsvet13
Noosphere Studio — @NoosphereStudio
Джо Чиз — @jocheez
Такова История — @takova_istoria
От приматов до автоматов — @otprimatovdoavtomatov
Ivan Lutz — @IvanLutz
Осязаемая наука — @tangible_science
TechKnowledge — @TechKnowledgeAll
InGenium — @In_6enium
Карьера в науке и в научпопе — @sci_career
Другие научпоп каналы:
Намочи манту — @namochimanturu
Naked Science — @nsmag
Мастриды — @mustreads
Критическое мышление — @ThinkCritical
TED на русском — t.me/joinchat/AAAAAEM_tQm8yKxOymfzlg
Безвольные каменщики — @kamenschiki
N + 1 — @nplusone
Малоизвестное интересное — @theworldisnoteasy
Лекторий — @lektorium
Мел — @melfm
Космос — @deep_cosmos
Смотровая Военврача — @dr_voenvrach
Медач — @medach
завали ебальничек — @tehnolozhka
Boom! Science — @boomscience
Научный Фак — @SciFuck
physħ — физика и космос — @physh
Darth Biology — @darthbiology
КиберЛенинка — @CyberLeninka
ПостНаука — @postnauka
Хайтек — @hightech_fm
Флибри — @flibri
Популярная механика — @popmech_daily
Будни Учёного — @Xscience
ТЕД архив — @tedarchive
Городские данные — @urbandata
SpaceX — @spacex_rus
Наука и жизнь — @scienceandlife
Психиатрия & Нейронауки — @psy_and_neuro
Новости нейронаук и нейротехнологий — @neuronovosti
Эндоновости — @Endonews
Светящийся Рентгенолог — @radiologyMMA
TED — @tedtelegram
PHYSICS — @SciencePhysics
The Batrachospermum Magazine — @thebatrachospermummagazine
Elementy.ru — @elementy_ru
Neuromed | Нейрохирургия — @xneus
Астрономия & Космос — @astrocosmos
Indicator.Ru — @indicator_news
ФарСмацевтика — @farsmacevtika
БиоЛогика — @biology_logic
Футурист — @futurist_ru
GlobСhan (science news, новости науки) — @globchan
trvscience — @trvscience
Раковый корпус — @rakovyi_korpus
Кот Шрёдингера — @kot_sh
Newtonew — @newtonew
LessWrong — @lesswrong_ru_news
Данила о пути к Сингулярности — @danilamedvedev
Хабр Научпоп — @habr_popsci
AstroBlog — @astroblog
Записки Инженера — @aviationblog
Ateologia — @ateologia
Раньше было хуже — @ranshe_huzhe
Точки над U — @to4kinadU
<bra|ket> — @smart_chan
Ок, убедил! — @ubedil
Высокие технологии — @GIF_TECH
astronocomments — @astronocomments
SciComm — @scicomm
Хроника — @hronica
DariaCro — @dariacro
Боты:
Научпоп афиша (Москва) — @NauchPopMskBot
Научпоп афиша (Питер) — @NauchPopSPbBot
____
А также подписывайтесь на наши другие проекты в Telegram:
@SciTopus — #наука
@Artogenez — #искусство
@TechnoTopus — #радиотехника
@SmartTopus — #гаджеты
@KinoTopus — #кино
@GameTopus — #игры
@TravelTopus — #путешествия
@RetroTopus — #архивныевидео
@CookTopus — #кухнянародовмира
@CyberTopus — #программирование
@ComedyTopus — #стендап
@CryptTopus — #криптовалюта
VK
Список научпоп каналов, ботов и чатов в Telegram
Несмотря на то, что SciTopus в основном о научных YouTube-каналах, мы собрали в данном списке и Telegram научпоп каналы, боты и чаты. Это..
❤29🔥5
Планетологи нашли в образцах грунта астероида Рюгу более десяти аминокислот
Планетологи, работающие с образцами грунта астероида Рюгу, доставленными на Землю межпланетной станцией «Хаябуса-2», опубликовали новые данные. В грунте было найдено более десяти типов аминокислот, а также полициклические ароматические углеводороды и соединения азота, что подтверждает идею о том, что астероиды С-типа могли быть поставщиками на молодую Землю пребиотических соединений. Доклад по результатам работы был представлен на 53-й Лунной и планетарной научной конференции (LPSC).
Астероид (162173) Рюгу относится к С-типу. Эти тела характеризуются низким альбедо, встречаются преимущественно в Главном поясе, расположенном между Марсом и Юпитером, и считаются родительскими телами углеродистых метеоритов. Подобные метеориты, в свою очередь, часто содержат различные органические вещества, включая пребиотические соединения, такие как аминокислоты. Таким образом, астероиды С-типа могли доставлять пребиотические органические молекулы, необходимые для возникновения жизни, на молодую Землю в далеком прошлом.
Чтобы всесторонне исследовать вещество астероидов С-типа, необходима его доставка в земные лаборатории, для чего в 2014 году в космос отправилась японская межпланетная станция «Хаябуса-2». Она получила две пробы грунта (с поверхности и из подповерхностного слоя астероида) и доставила их на Землю в декабре 2020 года.
Группа планетологов и членов исследовательской группы «Хаябусы-2» во главе с Хироши Нараока (Hiroshi Naraoka) из Университета Кюсю в Японии опубликовала результаты поиска в доставленных на Землю образцах грунта Рюгу органических соединений. Целью исследований стал образец массой 17,15 миллиграммов, собранный с поверхности астероида, который изучался различными методами масс-спектрометрии и масс-спектроскопии.
Образец содержал 3,76 массовой доли углерода, 1,14 массовой доли водорода и 0,16 массовой доли азота, что означает, что Рюгу более богат этими элементами по сравнению с различными типами углеродистых хондритов. Наблюдается обогащение тяжелыми изотопами водорода и азота, что похоже на хондриты типа CI. Было найдено более десяти типов аминокислот, в том числе протеиногенные аминокислоты, такие как глицин, D,L-аланин, а также непротеиногенные аминокислоты, включая b-аланин и D,L-a-аминомасляную кислоту. Также в образцах обнаружились полициклические ароматические углеводороды и различные соединения азота. Ученые пришли к выводу, что вещество Рюгу содержит удивительно большое разнообразие органических соединений внеземного абиогенного происхождения и подвергалось воздействию воды, но не подвергалось воздействию высоких температур в прошлом.
Источник: nplus1.ru
Планетологи, работающие с образцами грунта астероида Рюгу, доставленными на Землю межпланетной станцией «Хаябуса-2», опубликовали новые данные. В грунте было найдено более десяти типов аминокислот, а также полициклические ароматические углеводороды и соединения азота, что подтверждает идею о том, что астероиды С-типа могли быть поставщиками на молодую Землю пребиотических соединений. Доклад по результатам работы был представлен на 53-й Лунной и планетарной научной конференции (LPSC).
Астероид (162173) Рюгу относится к С-типу. Эти тела характеризуются низким альбедо, встречаются преимущественно в Главном поясе, расположенном между Марсом и Юпитером, и считаются родительскими телами углеродистых метеоритов. Подобные метеориты, в свою очередь, часто содержат различные органические вещества, включая пребиотические соединения, такие как аминокислоты. Таким образом, астероиды С-типа могли доставлять пребиотические органические молекулы, необходимые для возникновения жизни, на молодую Землю в далеком прошлом.
Чтобы всесторонне исследовать вещество астероидов С-типа, необходима его доставка в земные лаборатории, для чего в 2014 году в космос отправилась японская межпланетная станция «Хаябуса-2». Она получила две пробы грунта (с поверхности и из подповерхностного слоя астероида) и доставила их на Землю в декабре 2020 года.
Группа планетологов и членов исследовательской группы «Хаябусы-2» во главе с Хироши Нараока (Hiroshi Naraoka) из Университета Кюсю в Японии опубликовала результаты поиска в доставленных на Землю образцах грунта Рюгу органических соединений. Целью исследований стал образец массой 17,15 миллиграммов, собранный с поверхности астероида, который изучался различными методами масс-спектрометрии и масс-спектроскопии.
Образец содержал 3,76 массовой доли углерода, 1,14 массовой доли водорода и 0,16 массовой доли азота, что означает, что Рюгу более богат этими элементами по сравнению с различными типами углеродистых хондритов. Наблюдается обогащение тяжелыми изотопами водорода и азота, что похоже на хондриты типа CI. Было найдено более десяти типов аминокислот, в том числе протеиногенные аминокислоты, такие как глицин, D,L-аланин, а также непротеиногенные аминокислоты, включая b-аланин и D,L-a-аминомасляную кислоту. Также в образцах обнаружились полициклические ароматические углеводороды и различные соединения азота. Ученые пришли к выводу, что вещество Рюгу содержит удивительно большое разнообразие органических соединений внеземного абиогенного происхождения и подвергалось воздействию воды, но не подвергалось воздействию высоких температур в прошлом.
Источник: nplus1.ru
🔥17❤4
Короны Венеры рассказали об этапах геологической истории планеты
Ученые Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН выявили классы и этапы эволюции корон Венеры - геологических образований, не имеющих аналогов на других планетах Солнечной системы. Об этом сообщается в четверг на сайте Российской академии наук.
На поверхности Венеры насчитывается несколько сотен специфических вулканотектонических образований. Округлая форма корон и связанная с ними вулканическая и тектоническая активность указывают на то, что эти структуры представляют собой поверхностные проявления мантийных диапиров. Мантийный диапир - это маловязкое вещество мантии диаметром в сотни километров, поднимающееся из недр за счет силы Архимеда. Огромный пузырь раскаленной магмы, всплывая к поверхности, вздувает рельеф, образуя корону.
"Ученые ГЕОХИ РАН изучили 550 корон, каталогизированных при изучении Венеры. По особенностям рельефа все они были разделены на три топографических класса - D, W и U. Профиль короны класса D имеет доминирующий центральный свод. Профиль класса W характеризуется центральным поднятием, окруженным одной или несколькими концентрическими депрессиями (низменностями - прим. ТАСС). Профиль класса U - топографическая депрессия", - говорится в сообщении.
Поскольку эрозия на Венере практически отсутствует, то, как пишут авторы работы, топографическую конфигурацию корон можно связать с различными этапами эволюции их родительских диапиров. Так, профиль класса D отражает прогрессивную стадию эволюции. Профиль класса W может говорить о переходе от прогрессивной к регрессивной стадии, когда "купол" короны начинает проседать.
А профиль класса U, как считают исследователи, может отражать финальные стадии эволюции диапира, когда на поверхности образуется впадина. В процентном отношении на Венере преобладают короны класса U (45%) и W (37%). Корон с профилем класса D обнаружено всего 18%. Малый процент корон, находящихся на первом этапе эволюции, говорит о том, что пик формирования этих структур приходился на более ранние эпохи геологической истории Венеры.
Значительно меньшее количество D-образных корон по сравнению с коронами классов W и U, по данным исследователей, может отражать смену характера мантийных процессов на этой планете.
Источник: nauka.tass.ru
Ученые Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН выявили классы и этапы эволюции корон Венеры - геологических образований, не имеющих аналогов на других планетах Солнечной системы. Об этом сообщается в четверг на сайте Российской академии наук.
На поверхности Венеры насчитывается несколько сотен специфических вулканотектонических образований. Округлая форма корон и связанная с ними вулканическая и тектоническая активность указывают на то, что эти структуры представляют собой поверхностные проявления мантийных диапиров. Мантийный диапир - это маловязкое вещество мантии диаметром в сотни километров, поднимающееся из недр за счет силы Архимеда. Огромный пузырь раскаленной магмы, всплывая к поверхности, вздувает рельеф, образуя корону.
"Ученые ГЕОХИ РАН изучили 550 корон, каталогизированных при изучении Венеры. По особенностям рельефа все они были разделены на три топографических класса - D, W и U. Профиль короны класса D имеет доминирующий центральный свод. Профиль класса W характеризуется центральным поднятием, окруженным одной или несколькими концентрическими депрессиями (низменностями - прим. ТАСС). Профиль класса U - топографическая депрессия", - говорится в сообщении.
Поскольку эрозия на Венере практически отсутствует, то, как пишут авторы работы, топографическую конфигурацию корон можно связать с различными этапами эволюции их родительских диапиров. Так, профиль класса D отражает прогрессивную стадию эволюции. Профиль класса W может говорить о переходе от прогрессивной к регрессивной стадии, когда "купол" короны начинает проседать.
А профиль класса U, как считают исследователи, может отражать финальные стадии эволюции диапира, когда на поверхности образуется впадина. В процентном отношении на Венере преобладают короны класса U (45%) и W (37%). Корон с профилем класса D обнаружено всего 18%. Малый процент корон, находящихся на первом этапе эволюции, говорит о том, что пик формирования этих структур приходился на более ранние эпохи геологической истории Венеры.
Значительно меньшее количество D-образных корон по сравнению с коронами классов W и U, по данным исследователей, может отражать смену характера мантийных процессов на этой планете.
Источник: nauka.tass.ru
❤17🔥2
Коллекция камней Персика пополняется. На 373-й сол марсоход взял уже седьмой образец марсианской породы. По плану ему предстоит взять ещё один, прежде чем он отправится к высохшей дельте древней реки
❤33🤩2
Звёздное небо над Восточными Альпами, Австрия ✨ Маркус Ланглотц
Pentax K3 Mk III | Pentax SMC DA* 50-135mm f/2.8 ED [IF] SDM | Manfrotto 055XDB + 804RC2
Pentax K3 Mk III | Pentax SMC DA* 50-135mm f/2.8 ED [IF] SDM | Manfrotto 055XDB + 804RC2
🔥28❤7🤩2
Ещё одна свежая порция кадров огней ночных городов, снятых с борта Международной Космической Станции ✨ На снимках:
Quanzhou, a port city on China's Taiwan Strait
Sapporo, Japan
Asahikawa, Japan
Seoul, the capital of South Korea
Daegu, South Korea
Hangzhou, China
Quanzhou, a port city on China's Taiwan Strait
Sapporo, Japan
Asahikawa, Japan
Seoul, the capital of South Korea
Daegu, South Korea
Hangzhou, China
❤29🤩4
Какой может быть землеподобная планета в системе ближайшей к нам звезды?
Гипотетическая планета α-Cen-Earth может быть похожей на нашу, только с куда меньшим железным ядром и без тектоники плит
Вокруг ближайшей к нам звезды — проксимы Центавра — вращаются несколько планет. Одна из них даже похожа на Землю размерами и при этом находится в пределах «обитаемой зоны», на таком расстоянии от своей звезды, что температура на поверхности остается довольно умеренной. Теоретически там может сохраняться жидкая вода и даже иметься жизнь. А вот у соседней двойной звезды — альфы Центавра — планеты еще не нашли. Известен лишь кандидат, который определен пока предварительно и нуждается в дальнейших наблюдениях для подтверждения.
Скорее всего, альфа Центавра Ab совсем не похожа на Землю и ближе к ледяному гиганту Нептуну. Но возможно, что рядом с ней существует мир, который более похож на наш: с твердой поверхностью и в «обитаемой зоне». Авторы новой статьи, опубликованной в The Astrophysical Journal, смоделировали гипотетическую землеподобную планету в системе альфа Центавра A, получившую условное название α-Cen-Earth.
Для этого ученые сопоставили содержание легких (водорода, кислорода, углерода и так далее) и тяжелых (кремния, железа и других) элементов в составе Солнца и Земли. Далее они взяли спектроскопические данные по составу обеих главных звезд системы альфа Центавра и, пользуясь зависимостями, определенными для Земли и Солнца, рассчитали состав гипотетической планеты α-Cen-Earth.
Судя по расчетам, с точки зрения геохимии этот мир отчасти напоминает наш родной. Он тоже может накапливать внушительные объемы воды, а большую часть объема планеты заполняет силикатная мантия. Однако в ней содержится больше углерода в форме как графита, так и алмазов. Кроме того, моделирование показывает, что железосодержащее ядро α-Cen-Earth должно быть намного меньше земного, а это делает магнитное поле намного слабее. Да и геологическая активность на планете заметно ниже, и нет никаких тектонических движений коры.
Впрочем, эти расчеты остаются такими же условными, как само существование гипотетической α-Cen-Earth. На состав планет влияют весьма различные факторы, включая более или менее случайные, такие как массовая бомбардировка астероидами и метеоритами на ранних этапах развития, когда окружающее пространство системы еще не расчищено. И тогда α-Cen-Earth (если она все-таки имеется по соседству с нами) может выглядеть совершенно иначе.
Источник: naked-science.ru
Гипотетическая планета α-Cen-Earth может быть похожей на нашу, только с куда меньшим железным ядром и без тектоники плит
Вокруг ближайшей к нам звезды — проксимы Центавра — вращаются несколько планет. Одна из них даже похожа на Землю размерами и при этом находится в пределах «обитаемой зоны», на таком расстоянии от своей звезды, что температура на поверхности остается довольно умеренной. Теоретически там может сохраняться жидкая вода и даже иметься жизнь. А вот у соседней двойной звезды — альфы Центавра — планеты еще не нашли. Известен лишь кандидат, который определен пока предварительно и нуждается в дальнейших наблюдениях для подтверждения.
Скорее всего, альфа Центавра Ab совсем не похожа на Землю и ближе к ледяному гиганту Нептуну. Но возможно, что рядом с ней существует мир, который более похож на наш: с твердой поверхностью и в «обитаемой зоне». Авторы новой статьи, опубликованной в The Astrophysical Journal, смоделировали гипотетическую землеподобную планету в системе альфа Центавра A, получившую условное название α-Cen-Earth.
Для этого ученые сопоставили содержание легких (водорода, кислорода, углерода и так далее) и тяжелых (кремния, железа и других) элементов в составе Солнца и Земли. Далее они взяли спектроскопические данные по составу обеих главных звезд системы альфа Центавра и, пользуясь зависимостями, определенными для Земли и Солнца, рассчитали состав гипотетической планеты α-Cen-Earth.
Судя по расчетам, с точки зрения геохимии этот мир отчасти напоминает наш родной. Он тоже может накапливать внушительные объемы воды, а большую часть объема планеты заполняет силикатная мантия. Однако в ней содержится больше углерода в форме как графита, так и алмазов. Кроме того, моделирование показывает, что железосодержащее ядро α-Cen-Earth должно быть намного меньше земного, а это делает магнитное поле намного слабее. Да и геологическая активность на планете заметно ниже, и нет никаких тектонических движений коры.
Впрочем, эти расчеты остаются такими же условными, как само существование гипотетической α-Cen-Earth. На состав планет влияют весьма различные факторы, включая более или менее случайные, такие как массовая бомбардировка астероидами и метеоритами на ранних этапах развития, когда окружающее пространство системы еще не расчищено. И тогда α-Cen-Earth (если она все-таки имеется по соседству с нами) может выглядеть совершенно иначе.
Источник: naked-science.ru
❤34